Таблица 8 - Назначение перемычек (джамперов)

№ по рис. 19

Назначение

J1

Сброс процессора контроллера

J2

Не используется

J3

Режим работы турникета.

Снята - импульсный режим, установлена - потенциальный.

J4

Не используется

6.4.  Подключение питания

Питание турникета должно осуществляется от стабилизированного (рекомендуется использование бесперебойного) источника питания, обеспечивающего напряжение питание питания турникета от 10,8 до 13,8 вольт при токе 1,5 ампера (при этом максимальный ток, потребляемый турникетом, составляет 1,2 ампера).

ВНИМАНИЕ. При превышении напряжения свыше 14 вольт возможен выход турникета из строя, а при напряжении ниже 10,5 вольт возможна нестабильная работа механизма турникета.

Кабель питания турникета подключается к клеммам «+12V» и «-12V». Синий (белый) провод кабеля питания подключается к клемме «+12V», а коричневый (серый) к клемме «-12V». В комплекте с турникетом поставляется провод питания типа ШВВП-2-0,5 длиной 6 метров. Подключение турникета допускается также другими типами провода с медными проводниками с сечением не менее 0,5 мм2. Длина провода питания при сечении проводника 0,5 мм2 не должна составлять более 25 метров.

6.5.  Подключение турникета к контроллеру СКД посредством командного интерфейса

Подключение контроллеров СКД осуществляется посредством специализированного командного интерфейса управления турникетом. Интерфейс состоит из двух групп контактов:

-  управления (3 входа: СТОП, ВЛЕВО, ВПРАВО и контакт ОБЩИЙ);

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  подтверждения прохода (2 реле по 3 выхода: ОБЩ. – общий, Н. З. – нормально замкнутые контакты, Н. Р. – нормально разомкнутые контакты).

Управляющие выходы контроллера СКД подключаются к входам управления. Входы подтверждения прохода контроллера СКД подключаются к выходам реле контроллера турникета.

На контактную группу управления турникетом должны подаваться 3 сигнала «РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЛЕВО», «РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВПРАВО» и «ОТМЕНИТЬ ПРОХОД». Для обеспечения управления турникетом эти сигналы должны подаваться с контроллера СКД низким уровнем относительно общего контакта СКД длительностью не менее 40 мс. Такие сигналы могут подаваться со следующих типов выходов контроллера СКД:

-  с цифрового выхода (TTL-уровни 0В/5В);

-  с открытого коллектора либо стока транзистора выходного каскада (в том числе оптронного);

-  с нормально разомкнутых контактов реле контроллера СКД.

Клеммы подтверждения прохода («ПРОХОД ВПРАВО» и «ПРОХОД ВЛЕВО») соединены с сухими контактами реле. Для подключения к входам контроллера могут использоваться как нормально замкнутые (Н. З.) так и нормально разомкнутые (Н. Р.) контакты реле в зависимости от схемы подключения. Сигнал подтверждения в какую-либо из сторон представляет собой кратковременное (300 мс) срабатывание соответствующего реле. Релейные выходы контроллера турникета рассчитаны на максимальный ток 1А.

В потенциальном режиме работы при наличии сигнала «СТОП» турникет заблокирован независимо от сигналов на других входах. Данный режим используется для автоматической принудительной блокировки турникета другими техническими средствами обеспечения безопасности (например, металлодетекторами).

Входы контроллеров СКД, к которым подключаются реле подтверждения прохода контроллера турникета, могут быть следующих типов:

-  цифровой вход (TTL-уровни 0В/5В) без оптической развязки;

-  светодиод оптронной развязки;

-  транзисторный вход (биполярный либо полевой).

Схемы подключения турникета посредством универсального интерфейса сопряжения с контроллерами СКД (различных типов) приведены на рисунках 21 – 26. В зависимости от типа контроллера СКД (типов входных и выходных каскадов) схемы, приведенные на рисунках, могут комбинироваться. Схемы защиты от перенапряжений и неправильного подключения исключены.

На рисунке 31 приведена схема подключения турникета к СКД с релейными входами и выходами. В данном типе контроллера используются реле с нормально разомкнутыми контактами.

На рисунке 32 показана схема подключения турникета к СКД с оптронными входами и выходным каскадом на биполярных транзисторах с открытым коллектором. Ток через линии управления турникетом «ВЛЕВО», «ВПРАВО» и «СТОП» составляет не более 5мА, поэтому в выходном каскаде контроллера СКД могут использоваться транзисторы практически любого типа.

Рисунок 31. Схема подключения турникета к СКД с релейными входами и выходами (с нормально разомкнутыми контактами)

Рисунок 32. Схема подключения турникета к СКД с оптронными входами и выходным каскадом на биполярных транзисторах с открытым коллектором

Рисунок 33. Схема подключения турникета к СКД с оптронными входами (для герконовых датчиков) и выходным каскадом на полевых транзисторах с открытым стоком

В схеме приведенной на рисунке 33 показан контроллер СКД предназначенный для управления доступом через двери с определением состояния двери с помощью нормально замкнутого герконового датчика (при закрытой двери). В таких контроллерах фактом, подтверждающим проход, считается кратковременное размыкание герконового датчика. В такой ситуации входы контроллера СКД подключаются к нормально замкнутым контактам реле контроллера турникета. В приведенном примере в выходном каскаде используются полевые транзисторы.

На рисунке 34 используется контроллер с цифровыми входами. Так как в контроллере турникета в схеме подтверждения прохода используются сухие контакты реле, цифровой вход контроллера СКД может быть рассчитан на различные уровни сигнала управления (0В/5В, 0В/9В, 0В/12В).

Рисунок 34. Схема подключения турникета к СКД с двумя цифровыми

входами управления (без оптической развязки) и выходным каскадом на

биполярных транзисторах с открытым коллектором

Рисунок 35. Схема подключения турникета к СКД с одним входом управления

(без оптической развязки) и выходным каскадом на биполярных

транзисторах с открытым коллектором

Существуют контроллеры СКД, у которых всего один вход подтверждения прохода. Пример включения такого типа контроллеров приведен на рисунке 35.

Многие СКД, как автономные, так и сетевые изначально разрабатывались для управления дверьми. Поэтому у контроллеров, предназначенных для работы в таких системах, обычно один выход для управления электромагнитным либо электромеханическим замком и один вход подтверждения прохода (иногда его тоже может не быть). Для работы турникета в составе такой СКД необходимо два контроллера, настроенных на работу с электромагнитным замком. Время открывания замка должно быть минимально возможным для данного контроллера (от 300 мс). Схема подключения к таким контроллерам приведена на рисунке 36.

Временные диаграммы сигналов управления турникетом и сигналов подтверждения проходов приведены на рисунках 38 - 41. Необходимо учитывать следующие особенности управления турникетом:

-  каким бы ни было время открывания турникета, в импульсном режиме работы после завершения прохода он запирается (в режиме однократного прохода);

-  Минимальная длительность сигнала разблокировки 50 мс;

-  время разблокировки турникета при однократном проходе программируется (с помощью специализированного программного обеспечения) и может составлять от 2 до 25 секунд (по умолчанию это время составляет 5 секунд (эта длительность также используется в диаграммах на рисунках 37 - 40);

Рисунок 36. Схема подключения турникета к двум контроллерам СКД,

предназначенным для управления контроллером двери

-  если сигнал управления меньше времени разблокировки турникета (5 секунд по умолчанию), то время разблокировки турникета равно запрограммированному;

-  если режим работы потенциальный, то турникет разблокировывается на время равное длительности управляющего сигнала;

-  если в потенциальном режиме подан сигнал СТОП, то турникет блокируется, независимо от состояния на входах ВЛЕВО или ВПРАВО. После снятия сигнала с контакта СТОП, турникет переходит в режим работы согласно состоянию на контактах ВЛЕВО и ВПРАВО.

Рисунок 37. Временная диаграмма сигнала управления. Блокировка прохода

по истечению времени ожидания прохода. Импульсный режим работы

На рисунке 37 временная диаграмма стандартного сигнала управления. Блокировка прохода на данной схеме происходит по истечению запрограммированного времени ожидания прохода (в данном случае через 5 секунд). На рисунках 38 и 39 блокировка прохода также по истечению времени ожидания. На рисунке 38 предполагается, что сигнал управления подается с контроллера двери и составляет менее 5 секунд. На диаграмме, показанной на рисунке 39, сигнал управления составляет более 5 секунд.

На рисунке 40 показано состояние линий управления турникетом и подтверждения при совершении прохода.

Рисунок 38. Временная диаграмма сигнала управления более 40мс. Блокировка прохода по истечению времени ожидания прохода. Импульсный режим работы

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5